- 本文采用一种低电压带隙基准结构。在TSMC0.13mu;m CMOS工艺条件下完成,包括核心电路、运算放大器、偏置及启动电路的设计,并用Cadence Spectre对电路进行了仿真验证。基准电压是数模混合电路设计中一个不可缺少的
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电压 方法 设计 基准 供电 电路
- 中心议题: 电压型PWM逆变控制系统结构及原理 电压型PWM逆变控制系统的分析和设计解决方案: 加入补偿网络
电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地
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网络 设计 实现 补偿 控制系统 PWM 逆变 电压
- 20年前,简单易用的集成开关稳压器的问世带来了电源管理技术革命。此前,大多数的应用都是采用线性稳压器作为电源电压以及复杂的专有开关式电源。而今,美国国家半导体著名的Simple Switcher系列DC-DC稳压器已被
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模式 滞后 稳压器 电压 输出 设计 利用
- 中心议题: 二极管的泄漏电流的测量 MOSFET的亚阈区电流的测量解决方案: 采用源-测量单元测量二极管的泄漏电流 采用两台SMU来测量MOSFET的亚阀区电流
测试半导体器件和晶圆片(Wafer)常常要涉及到测量
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电流 测量 MOSFET 二极管 泄漏
- 如图 1 所示,通过将传统的降压型micro;Modulereg; 稳压器配置成一个负输出降压-升压型转换器,即可轻松地使其产生负输出电压。输入电源的负端连接至 micro;Module 稳压器的 VOUT 引脚,而 GND 引脚则连接至 -VOU
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输出 产生 电压 凌力 公司 尔特 输入 从正 一个 采用 Linear
- 控制策略原理图(补偿谐波电流)如图所示。对电源电流进行闭环控制,参考电流和实际电流经过电流控制器后输出逆变器电压参考值。然后,利用空间矢量调制(SVPWM)技术得到逆变器的开关信号,控制混合APF进行谐波补偿。直
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电路 电流 谐波 补偿
- 浅谈嵌入式在地铁杂散电流监测装置的设计,1 地铁杂散电流产生原理地铁牵引供电一般为直流供电,而当直流大电流沿地面敷设的轨道流动时,直流电流除了在轨道中流动外,还会从轨道泄漏到大地,在大地中的各种金属物体上流动,然后再回到电源系统。这部分泄漏出
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装置 设计 监测 电流 地铁 嵌入式
- 中心议题: 基于电流极限比较器的设计 电流极限比较器的新结构及原理解决方案: 采用电流镜网络代替电阻网络 采用TSMC0.25mu;m工艺模型 采用cascode结构组成电流比较器
1.引言
开关电源因体积
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设计 比较 极限 电流 基于
- 中心议题: 交错并联的低压大电流DC - DC 变换器设计解决方案: 倍流整流的低压大电流DC - DC变换器的结构分析 交错并联低压大电流DC - DC 变换器设计
本文通过n 个倍流整流结构交错并联方式用以进一步减小
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DC 变换器 设计 电流 低压 交错
- 背景
随着便携式和非便携式产品尺寸的减小,也需要相应减小印刷电路板 (PCB) 的尺寸。单面电路板已经让位于双面电路板,现在 4 至 16 层的电路板已经司空见惯了。几乎总能见到利用各种不同的板上稳压器进行电源分配
- 关键字:
减少 热点 Linear 性能 增强 LDO 应用 电流
- 基本特性
交流非隔离式高频开关降压恒流模式
交流85~245V,50~60Hz工作范围
串联充电、并联放电无源功率因数校正
可内置于28毫米灯管里安装
工作环境温度0~75oC
满足IEC61000
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特性 原理 开关 日光灯 20W 电压
- LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100m
- 关键字:
设计 方案 电流 电平 输出 达到 LM324
- 电压型逆变电路特点: C存在。C的作用:滤波和吸收无功功率适合于感性负载电压型逆变器VSI
逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括:逆变效率单位重量(或单位体积)输出功率可靠性指标逆变器输入直流电流
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特点 电路 逆变 电流 电压
- 电压型三相桥式逆变电路
逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括:逆变效率单位重量(或单位体积)输出功率可靠性指标逆变器输入直流电流中交流分量的数值和脉动频率电磁干扰EMI及电磁兼容性EMC
推挽
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电路 逆变 三相 电压
- 传统的大功率整流器在从电网取电时,由于大功率电子器件的作用以及无功元器件的影响,大量的谐波电流被注入到电力系统,使电网中的谐波水平逐年增高。谐波对从电网取电的其他设备将会造成一些严重的威胁。为解决大功
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优化 控制 策略 研究 整流器 电流 SVPWM 三相 混合 开关
电流-电压介绍
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